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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) -V/y~/]J  
应用示例简述 $ZM'dIk?  
1. 系统细节 d@R7b^#g  
 光源 .l1x~(  
— 高斯激光束 3W?7hh  
 组件 gk%nF  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 4YfM.~ 6  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 |OH*c3~r  
 探测器 &=g3J4$z  
— 视觉感知的仿真 o[ZjXLJzV  
— 高帽,转换效率,信噪比 W%L'nR~w$  
 建模/设计 6!\V|  
— 场追迹: lVvcrU  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 e )0 ]WJ  
\l GD8@,x  
2. 系统说明 f24W*#IX  
>+M[!;m}  
1K Fd ~U  
 LCor T-  
3. 建模&设计结果 cMY}Y [2c  
;'S,JGpvT  
不同真实傅里叶透镜的结果: m _)-  
1&boD\ 7  
dc)%5fV\  
Cqr{Nssu  
4. 总结 w+)${|N?  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 z!g$#hmL>  
:r q~5hK  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 +``vnC  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 XoKgs,y4  
[G}dPXD  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ]Y [N=G  
cY5&1Shb~  
应用示例详细内容 ;fNCbyg4 I  
NXOXN]=c<  
系统参数 syX?O'xJ  
/8l-@P. o  
1. 该应用实例的内容 JvAXLT  
' [$KG  
Lf9hOMHx  
IBa0O|*6  
2.^{4 1:  
2. 仿真任务 |Hf|N$  
_Raf7W  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 v2;E Wp  
1/-3m Po  
3. 参数:准直输入光源 1M`E.Ztw*  
[icD*N<Gc  
IWo'{pk  
BE0l2[i?  
4. 参数:SLM透射函数 s@Q7F{z  
1V2]@VQF  
7!J-/#!  
5. 由理想系统到实际系统 +R*DE5dz  
\TP$2i%W  
-64l f-<  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 {"]!zL  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 c6:uM1V{  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 yY#h 1  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Kd oI  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 chICc</l&  
}TTghE!  
x;?8Zr  
%"{P?V<-V  
zmhc\M ?z  
应用示例详细内容 _[[0rn$  
qx#M6\L!  
仿真&结果 F(VVb(\jd  
UwUHB~<oE  
1. VirtualLab中SLM的仿真 ()aCE^C  
wNmpUO ?  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 f"7MYw\  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 &PJ;B)b  
 为优化计算加入一个旋转平面 )WoH>D  
#Vum  
uw3vYYFX  
1m5l((d  
2. 参数:双凸球面透镜 d[6 'w ?  
2Hd\>{*  
Hhtl~2t!0  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 6xDk3   
 由于对称形状,前后焦距一致。 (utP@d^  
 参数是对应波长532nm。 `}ak]Z_  
 透镜材料N-BK7。 ~\am%r>  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 =AO (  
_*H Hdd5I  
ChK-L6  
5Y+YN1  
eWFkUjz  
4$iS@o|  
3. 结果:双凸球面透镜 xn`)I>v  
%np(z&@wi  
*)RKU),3nL  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ZiZ@3O6  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ]$ d ;P  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 (G F}c\=T7  
{}s/p9F4  
tMw65Xei6b  
OB.rETg  
YC1Bgz  
4. 参数:优化球面透镜 )B]s.w  
T^4 dHG-(  
dU9;sx  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 l,J>[Q`<  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 8gavcsVE[  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ?EC\ .{  
 透镜材料同样为N-BK7。 [yMSCCswW  
"SN*hzs"]`  
}W^@mi  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ow'G&<0b  
nFJW\B&(`  
{ENd]@N*  
;h1hz^Wq  
5. 结果:优化的球面透镜 I3 "6"  
?wHhBh-Q  
VEy]vr}  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Jk%5Fw0  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 CzG[S\{+  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 !-)!UQ~|8  
m]V#fRC  
E0I/]0  
OH06{I>;  
6. 参数:非球面透镜 .I>rX#aNt  
q;#AlquY@  
-Kg.w*\H7/  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 A5j? Yts  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 <n,QSy#  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 &?y@`',a0{  
gIrbOMQ7  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 6/ 5c|  
y7/4u-_c  
%l8!p'a  
0 7Yak<+~  
)Wle CS_  
7. 结果:非球面透镜 O#k; O*s'  
hrnE5=iY  
S!PG7hK2  
 生成期望的高帽光束形状。 rmggP(  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ?GH/W#{o)  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 k.b=EX|  
{X<g93  
YZ<z lU  
d-b<_k{p  
gbYM1guiD  
8. 总结 8?8V;   
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 tf6-DmMH  
\)5mO 8w  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 sSfP.R  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 _`p-^ I  
p>eYi \'  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 pq r_{  
Ej)7[  
扩展阅读 3\4e{3$  
cz,CL/rno  
扩展阅读 842v^ 2  
 开始视频 Yr"Of*VNH  
-     光路图介绍 t]0DT_iE  
 该应用示例相关文件: k9oi8G'g~  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 V'#R1x"3  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
EVLL,x.~:z  
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